木醋调质石灰石煅烧特性试验研究
煅烧冶金石灰活性度分析
煅烧冶金石灰活性度分析
煅烧冶金石灰活性度分析是一种重要的冶金操作,其中使用的石
灰经过高温烧烤后,能够改善其熔点和结晶性等性能因素。
煅烧技术
可以有效提高石灰的活性度,使其成为如今冶金行业的重要原料之一。
煅烧冶金石灰活性度分析要求对煅烧后的石灰进行严格的检测,
以观察它的活性度有多少。
这种活性度是指其由热激活而产生的成核
能力,以及烧结、凝固所需的温度和体积收缩率等方面的能力。
煅烧
后的石灰中添加,透射和环境因素,都会对石灰的活性度产生重大影响,从而影响冶金材料的质量。
煅烧冶金石灰活性度分析,通常采用热机进行实验,观察石灰的
活性度和温度、时间等。
实验会记录下石灰的活性度曲线,以及温度
和时间等参数。
石灰活性度随温度变化解析,反映出石灰各组分间相
互作用,以及受到外部热因子影响的变化情况。
石灰活性度对冶金工艺有重大意义,这也是对煅烧冶金石灰活性
度的特异性分析进行检测的必要手段。
通过煅烧冶金石灰活性度分析,能够更好地研究石灰的热因子,使用更加有效的热能来进行冶金,以
及改善冶金材料的质量,从而节省成本、提高效率。
石灰石检测报告
石灰石检测报告摘要本文档是对石灰石进行检测的结果报告。
通过对样品进行分析和测试,得出了石灰石的主要成分、物理性质以及质量指标。
本报告旨在提供有关石灰石质量的详细信息,以便帮助客户更好地了解和评估石灰石产品。
引言石灰石是一种广泛应用于建筑、冶金和化工等行业的重要原料。
为确保石灰石在使用过程中的质量和安全性,进行石灰石的质量检测至关重要。
本文档通过对石灰石样品进行分析和测试,得出了石灰石的主要成分、物理性质以及质量指标。
实验方法样品收集与准备在进行石灰石检测前,我们从现场采集了多个石灰石样品,并对其进行了适当的处理和标记,以确保样品的代表性和可比性。
X射线荧光光谱分析通过X射线荧光光谱仪对石灰石样品进行了分析,以确定其化学成分。
实验过程中,样品先经过研磨处理,然后在X射线荧光光谱仪中进行测试。
粒度分析为了了解石灰石样品的物理性质,我们采用了激光粒度仪对样品进行了粒度分析。
该实验可以测定石灰石粒子的平均粒径、粒度分布等参数。
化学成分分析通过对石灰石样品进行化学成分分析,可以进一步了解其主要元素含量和杂质含量。
我们采用了常规的化学分析方法,如滴定法、重量法等,对石灰石样品进行了定量分析。
实验结果与讨论X射线荧光光谱分析结果通过X射线荧光光谱分析,我们得出了石灰石样品的化学成分。
结果显示,石灰石主要由CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3等元素组成。
其中,CaO含量较高,达到了75%。
粒度分析结果经过粒度分析,我们确定了石灰石的平均粒径为50微米,粒度分布较为均匀。
这些结果对于石灰石的加工和应用具有重要意义。
化学成分分析结果通过化学成分分析,我们确定了石灰石样品的主要元素含量和杂质含量。
结果显示,CaO含量为75%,符合石灰石的质量标准要求。
同时,样品中的杂质元素含量均低于规定的限制值,达到了相关质量指标。
结论通过对石灰石样品的分析和测试,我们得出以下结论: 1. 石灰石主要由CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3等元素组成,其中CaO含量高达75%。
木醋液的有机成份分析及应用研究
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签名:
【|IJ期:沙彩.夕
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as
sterilizing
agent and additives to foodstuffs science early times Based
on
the Iiteratures works were done
as
follows
Part one:The organic components of wood vinegar of the apple,the pear and the straw were analyzed with Gas Chromatograph-Mass Spectrometer(GC—MS).The content of water in wood vinegar
a
sort
of the main compounds in the wood
vinegar.The total of the content of acids(mainly including acetic acid and propanoic acid)was up to 50 %~60%.Phenolic compounds
KEY
WORDS:wood vinegar,GC—MS,Karl Fisher,electrolysis,antimicrobial
石灰石品质对生料易烧性影响的研究1
石灰石品质对生料易烧性影响的研究1--------------------------------------------------------------------------------作者:-作者:陈光单位:石井水泥公司摘要:将化学分析方法和物理性能测试方法相结合,综合分析石灰石品质。
在实验室进行生料易烧性试验,在同样试验条件和不同品质石灰石参与配料的情况下,通过测试灼烧后熟料中的fCaO含量,研究石灰石品质对生料易烧性能的影响,为实际生产提供理论参考。
关键词:石灰石;结晶形态;分解温度;易烧性;游离氧化钙Abstract:The limestone property was analyzed synthetically by chemical analysis process and physical testing treatment.In the same experiment condition,the burnability testing was done in laboratory with limestone batching of different property,The effect of property of limestone on burnability of meal was studied by testing the content of fCaO in clinker after calcinations.The reference in theory was provided for practical production.Key words:limestone;crystal habit;decomposition temperature;burnability;free calcium oxide中图分类号:TQ172.41 文献标识码:A 文章编号:1002-9877(2003)08-0006-030 引言石灰石是水泥制备的主要原材料,不同品质的石灰石对熟料的质量影响很大。
O_2_CO_2气氛下木醋调质石灰石直接硫化反应动力学研究_刘洪涛
2
2. 1
结果与讨论
CO2 体积分数对 CaCO3 分解温度的影响 为确定直接硫化实验中所能达到的最高温度,
Figure 1
直 接 硫 化 实 验 在 瑞 士 M ettler Toledo 公 司 的 TGA / SDTA851 e 型热重分析仪上进行。 实验中称 取( 3. 0 ±0. 1 mg ) 石灰石, 在 100% CO 2 气氛下采用 将实验气氛由 100% 程序升温法升至设定温度后, CO 2 气氛切换至含有 SO 2 的混合气氛 ( 各组分体积 O 2 20% 、 CO 2 平衡) , 分数分别为 SO 2 0. 3% 、 并保持
第 40 卷 第 12 期 2012 年 12 月
燃 料 化 学 学 报 Journal of Fuel Chemistry and Technology
Vol. 40 No. 12 Dec. 2012
2409 ( 2012 ) 12150507 文章编号: 0253-
O2 / CO2 气氛下木醋调质石灰石直接硫化反应动力学研究
[10 ~ 13 ]
。 O 2 / CO 2 燃 烧 方 式 下, 由
于烟气再循环的富集作用以及烟气体积的减小 , 炉 内 SO 2 浓度通常是常规燃烧中炉内 SO 2 浓度的 3 ~ 4 倍, 甚至更高 。 高浓度的 SO 2 有利于采用炉 同时也能有效抑制脱硫 内喷钙脱硫技术进行脱硫,
[6 ~ 8 ]
。 改性材料和方法是影响
产物 CaSO 4 的分解。 O 2 / CO 2 燃烧方式下, 高浓度 CO 2 的存在会使石灰石表现出异于常规燃烧方式 下的煅烧及硫化特性, 石灰石的煅烧反应被抑制, CaCO 3 与 SO 2 会发生直接硫化反应: CaCO 3 +SO 2 + 1 O → CaSO 4 +CO 2 2 2 ( 1)
石灰石煅烧试验报告
石灰石煅烧试验报告试验目的:了解石灰石的煅烧性能,确定其煅烧温度对生产石灰的影响。
试验原理:石灰石在高温下进行煅烧,产生二氧化碳和石灰,并释放出热量。
石灰石主要由碳酸钙(CaCO3)组成,煅烧时,碳酸钙分解成二氧化碳和氧化钙(CaO)。
二氧化碳挥发,氧化钙则称为生石灰,可用于水泥、钢铁、冶金等工业。
试验设备:1800℃高温电炉、研磨器、计时器、天平等。
试验步骤:1. 将石灰石样品研磨成粉末,粒径控制在3mm以下。
2.将石灰石样品放入高温电炉中,加热到1000℃,保持1小时。
3. 以100℃/min的速率将温度升至1200℃,保持1小时。
4.将试验结束后的石灰石样品冷却,并称量质量。
5.对比不同煅烧温度下的石灰石样品质量,分析煅烧温度对产量的影响。
试验结果:根据试验结果,得到以下数据:煅烧温度(℃),石灰石质量(g)-------------,--------------1000,501200,40根据数据可以看出,煅烧温度对石灰石的质量有一定影响。
在相同时间内,较高的煅烧温度导致石灰石的质量减少。
这是因为高温下,碳酸钙分解的速度加快,二氧化碳挥发速度加快,导致石灰石的质量减少。
结论:根据试验结果可以得出结论,煅烧温度越高,石灰石质量越小。
因此,在生产石灰时,选择合适的煅烧温度对于保证石灰石产量是非常重要的。
同时,在石灰石煅烧过程中,还需要考虑其他因素,如煅烧时间、研磨细度等,以便获得更理想的石灰产品。
展望:本次试验只考察了不同温度下的石灰石质量变化,下一步可以对其他因素进行进一步研究,如煅烧时间、研磨细度等的影响。
通过进一步深入的研究,可以得到更全面的石灰石煅烧性能,为石灰产业的发展提供科学依据。
石灰材料实验报告范文(3篇)
第1篇实验名称:石灰材料性质研究一、实验目的1. 了解石灰材料的来源、组成及用途。
2. 掌握石灰材料的物理性质和化学性质。
3. 研究石灰材料在不同条件下的反应及变化。
二、实验原理石灰材料主要成分为氧化钙(CaO),俗称生石灰。
生石灰遇水后,会发生水化反应生成氢氧化钙(Ca(OH)2),俗称熟石灰。
熟石灰与空气中的二氧化碳(CO2)反应,会生成碳酸钙(CaCO3),俗称石灰石。
三、实验用品1. 生石灰2. 熟石灰3. 碳酸钙粉末4. 水5. 澄清石灰水6. 烧杯7. 试管8. 滴管9. 滤纸10. 酒精灯11. 移液管四、实验步骤1. 物理性质观察(1)观察生石灰的颜色、形状、质地等物理性质。
(2)观察熟石灰的颜色、形状、质地等物理性质。
(3)观察碳酸钙粉末的颜色、形状、质地等物理性质。
2. 化学性质研究(1)生石灰与水反应取一定量的生石灰放入烧杯中,加入适量水,观察反应现象,并记录。
(2)熟石灰与二氧化碳反应取一定量的熟石灰放入试管中,加入适量澄清石灰水,观察反应现象,并记录。
(3)碳酸钙粉末与盐酸反应取一定量的碳酸钙粉末放入烧杯中,加入适量盐酸,观察反应现象,并记录。
3. 实验现象分析(1)生石灰与水反应:生石灰遇水后,迅速放热,产生大量气泡,形成白色沉淀。
(2)熟石灰与二氧化碳反应:熟石灰与澄清石灰水反应,产生白色沉淀,使澄清石灰水变浑浊。
(3)碳酸钙粉末与盐酸反应:碳酸钙粉末与盐酸反应,产生气泡,溶液变浑浊。
五、实验结论1. 生石灰遇水会发生水化反应,生成氢氧化钙。
2. 熟石灰与二氧化碳反应,生成碳酸钙。
3. 碳酸钙粉末与盐酸反应,生成二氧化碳气体。
六、实验讨论1. 生石灰、熟石灰和碳酸钙粉末在物理性质和化学性质上有所不同,通过实验可以观察到明显的差异。
2. 生石灰遇水放热,反应剧烈,需要注意安全。
3. 熟石灰与二氧化碳反应,生成碳酸钙,可用于制备建筑材料。
4. 碳酸钙粉末与盐酸反应,产生二氧化碳气体,可用于检验二氧化碳的存在。
CO2气氛下木醋调质石灰石脱硫脱硝特性及机理研究的开题报告
O2/CO2气氛下木醋调质石灰石脱硫脱硝特性及机理研究的开题报告一、研究背景燃煤和发电厂等大型工业设施排放的废气中含有大量的二氧化硫和氮氧化物等有害气体,对环境和人类的健康造成了重大影响。
因此,研究有效的脱硫脱硝技术具有重要的现实意义。
目前,传统的石灰石脱硫脱硝方法存在一些问题,如能耗高、反应速度慢、产物难于处理等。
因此,研究新型的脱硫脱硝技术具有重要的研究价值和应用前景。
二、研究内容和目的本研究将针对木醋调质饱和石灰石在O2/CO2气氛下进行脱硫脱硝实验,探究木醋调质石灰石在不同气氛下的脱硫脱硝特性及机理。
具体研究内容包括:1. 优选木醋调质石灰石和脱硫脱硝实验条件的确定,确定实验方案。
2. 在O2/CO2气氛下,分别进行脱硫和脱硝实验,探究木醋调质石灰石对二氧化硫和氮氧化物的吸附特性,并分析影响脱硫脱硝效果的因素。
3. 通过实验结果和分析,揭示木醋调质石灰石在O2/CO2气氛下的脱硫脱硝机理。
4. 基于研究结果,提出相应的优化建议和应用前景,为新型脱硫脱硝技术的研究和应用提供参考。
三、研究方法和技术路线本研究将采取实验研究和分析方法,具体步骤如下:1. 实验前的样品制备和实验环境控制。
制备木醋调质石灰石及检测GAS分析仪器操作条件的调整和优化。
2. 确定实验方案和实验流程,包括不同的实验参数,如温度、气氛成分、反应时间等。
进行脱硫脱硝实验,收集样品并进行分析。
3. 对实验结果进行分析和处理,包括产品检测分析和数据处理等。
4. 基于实验结果,探究木醋调质石灰石在O2/CO2气氛下的脱硫脱硝机理,并提出相应的优化建议和应用前景。
四、预期成果和意义1. 探究木醋调质石灰石在不同气氛下对二氧化硫和氮氧化物的吸附特性以及脱硫脱硝机理,并对其应用前景进行分析和评估。
2. 提出相应的优化建议,为新型脱硫脱硝技术的研究和应用提供参考。
3. 为减少工业废气对环境的污染,为国家大气污染治理提供参考和指导。
五、可能面临的困难和解决方法1. 测量分析过程中的误差和不确定性。
石灰石煅烧试验报告
安钢冶金炉料公司石灰石煅烧试验报告一、目的任务对冶金炉料公司不同供户的石灰石进行试验研究,掌握其样品特性、煅烧性能,并根据这些特性进行分类,为石灰石供户优化选择提供依据。
二、试验设备及仪器箱式电阻炉,天平,化验分析仪器等。
三、取样制样与化验取样:到采石场现场取样,样品块度大于200mm,在每个采石场沿工作面按等距离跨度取10块样品。
制样:在白灰厂化验室制样,用锤子将取来的石灰石样品,制成约80mm、700g左右的球形煅烧样品。
同时,将剩余石灰石,用破碎机破碎后,制成青石化验样。
化验:青石样品送地质队化验室化验,化验项目分为CaO、MgO和SiO2三项,化验结果直接采用。
煅烧后的石灰,在白灰厂化验室化验活性度。
四、煅烧试验取6块同一供户的石灰石样品,在托盘天平上称重,记录重量,当箱式电阻炉升温至550℃时,将样品入炉,保持一定的升温速率(升温约30分钟到1050℃),当升温至1050℃时箱式电阻炉自动恒温,在此温度下煅烧60分钟,断电降温60分钟(炉内温度降至600℃以下),将煅烧后的石灰取出,在室内冷却至室温后称重,并送化验室化验石灰活性度。
五、试验数据煅烧试验数据表表1六、数据计算根据表1中的煅烧试验数据,计算烧失率、石灰石分解率、生烧率、白灰CaO含量、MgO含量、SiO2含量。
计算结果见表2。
计算结果表表2七、数据分析根据采样地点和有关资料推断,我公司目前焦炭石灰竖炉所采用的石灰石,产出地层分别是中奥陶统马家沟组第五岩性段和第七岩性段。
第五岩性段,其岩性特征为灰色、深灰色中厚层状、隐晶花斑石灰岩,是水泥用石灰岩的主要产出地层,由下而上划分五个亚层,因该岩性段石灰石杂质含量高(尤其是SiO2),一般不用作优质冶金石灰的原料。
第七岩性段,位于中奥陶统石灰岩地层最上部,为深灰色或灰色纯质石灰原料,局部夹浅黄褐色薄层状白云质灰岩,厚度大,质量佳,层位稳定,根据层位、岩性和化学成分的不同,由下而上划分七个亚层。
石灰石煅烧产物活性分析
石灰石煅烧产物活性分析陈海;张世红;杨海平;王贤华;陈汉平【摘要】In order to make effective use of the limestone with small particles(-10 mm) ,the method of static calcination was used to calcine the limestone sample of which the particle size was at 0.5-10 mm,and the influence of calcining temperature, calcining time,and particle size on the activity of calcined product was analyzed.Results showed that: calcining temperature and time could both affect the lime activity.With low calcining temperature and short time,limestone can not be completely calcined,and the activity of lime was low;with high temperature and long time,limestone would be easily over burnt,and activity of lime was still not high,and the higher the temperature was,the sooner over-burning appeared.The product of the best activity can be obtained when the limestone sample was calcined for 60 min at 950 Tl.The particle size of limestone also had effect on calcined product's activity,and lime activity did not increase with particle size on a single increasing trend,but rather roughly first increased, then decreased.In this test the best lime activity appeared when particle size was at 2-3 mm.%为有效利用小颗粒(~10 mm)石灰石,采用静态煅烧的方法对粒径为0.5~10 mm的石灰石进行煅烧,分析了煅烧温度、煅烧时间、石灰石粒径对煅烧产物活性的影响.结果表明煅烧温度和煅烧时间对石灰活性都有影响,煅烧温度低、时间短,石灰石煅烧不完全,石灰活性差;煅烧温度高、时间长,石灰石又容易过烧,石灰活性依然不高,且温度越高过烧出现的越快;石灰石在950℃煅烧60 min得到的产物活性最佳;石灰石粒径对煅烧产物活性有影响,石灰活性并未随着石灰石粒径的增大而呈现单一趋势,大致是先增大后减小,实验中石灰活性最佳的石灰石粒径是2~3 mm.【期刊名称】《无机盐工业》【年(卷),期】2013(045)003【总页数】3页(P12-14)【关键词】石灰石;煅烧;石灰;活性;粒径【作者】陈海;张世红;杨海平;王贤华;陈汉平【作者单位】华中科技大学煤燃烧国家重点实验室,湖北武汉430074【正文语种】中文【中图分类】TQ132.32冶金石灰是现代冶炼生产中必不可少的造渣剂。
木醋液研究现状及其综合利用
木醋液研究现状及其综合利用1) 王海英 杨国亭 周 丹(东北林业大学,哈尔滨,150040) (黑龙江省森林植物园) 摘 要 从植物资源综合利用的角度出发,重点介绍了将废弃植物通过炭化方式获得木醋液的采集方法、组成、理化性质、精制方法和应用试验与研究。
木醋液的组成和性质随原材料的种类、含水率、热分解方法、采集工艺、存放时间和精制方法的不同而变化。
静置法、蒸馏法、过滤法和分配法是其常用的精制方法。
探讨了木醋液的研究发展趋势。
关键词 木醋液;采集;组成;理化性质;精制;应用分类号 X712:S72R esearch Situ ation and Comprehensive U tilization of Wood Vinegar/Wang Haiying,Y ang G uoting(N ortheast F orestry Uni2 versity,Harbin150040,P.R.China);Zhou Dan(F orest Botanical G arden of Heilongjiang Province)//Journal of N ortheastF orestry University.-2004,32(5).-55~57The collecting methods,com ponents,physical-chemical characteristics,refining methods and utilization of w ood vinegar were summarized from the aspects of obtaining w ood vinegar from waste plants by carbonizing for the com prehensive utilization of plant res ources.The properties and com ponents of w ood vinegar vary with the kinds of materials,m oisture content,the method of thermal-decom position,the collecting technology,the period of storage and refining method.The refining methods of laying, distilling,filtrating and distributing are in comm on use.M oreover the development of w ood vinegar in China was als o discussed.K ey w ords W ood vinegar;C ollecting;C om ponent;Physical-chemical characteristics;Refining;Utilization 粗木醋液是从木材或木材加工废弃物(如木屑)、木材加工剩余物和采伐剩余物以及森林抚育采伐获得的枝桠和枝条等炭材干馏设备中导出的蒸汽气体混合物经冷凝分离后得到的液体产物。
用小颗粒石灰石煅烧活性石灰
用小颗粒石灰石煅烧活性石灰
用小颗粒石灰石煅烧活性石灰
摘要:武钢乌龙泉矿-20 mm小颗粒石灰石原来只能作为铺路石出售,附加值低且浪费资源.为此,在实验室进行了利用乌龙泉矿20~5 mm小颗粒石灰石煅烧活性石灰的.试验研究,结果表明:在煅烧温度为1 050~1 100 ℃、煅烧时间为120 min条件下,可以得到活性度为350~345 mL的活性石灰.乌龙泉矿以实验室试验结果为依据,新建了回转窑并合理制定回转窑工艺制度,利用小颗粒石灰石生产出了符合武钢炼钢厂要求的活性石灰产品,大大提高了产品的附加值,并使矿产资源得到了合理利用.作者:饶发明伍朝蓬乐可襄Rao Faming Wu Chaopeng Yue Kexiang 作者单位:饶发明,伍朝蓬,Rao Faming,Wu Chaopeng(武钢矿业有限责任公司鸟龙泉矿)
乐可襄,Yue Kexiang(安徽工业大学)
期刊:金属矿山 ISTICPKU Journal:METAL MINE 年,卷(期):2007, (2) 分类号:X7 关键词:颗粒石灰石活性石灰回转窑煅烧。
石灰石烧裂率测试实验报告
石灰石烧裂率测试实验报告
选取三种色泽的石头(白色为方解石、浅灰色、深灰色为普通石灰石),进行烧裂率对比测试。
一、测试步骤如下:
1、在石灰石料场选取白色石头一块,浅灰色石头两块,深灰色石头一块(见下图);
2、将三种色泽石头共四块放置于马弗炉热电偶两侧(见下图),缓慢升温至950℃,然后保温两个小时;
3、关闭马弗炉,待温度稍降取出四块团灰置于托盘上观察实验结果(见下图)。
二、实验结果对比如下
1、白色石头(方解石)实验前:
2、浅灰色石头(普通石灰石)实验前:
3、深灰色石头(普通石灰石)实验前:
4、强度测试,轻度挤压前四块石灰状态:轻度挤压后四块石灰状态:
三、实验结论及建议:
1、浅灰色石头为普通石灰石,煅烧后石灰颜色较白,强度符合要求;
2、深灰色石头也是普通石灰石占有一定比例,煅烧后石灰颜色白中带黄,其强度略高于白色石灰;
3、白色石头为方解石,煅烧后石灰颜色较白,表面布满裂纹,轻轻碰触后就碎裂,其强度低。
4、本次实验是在马弗炉内进行的静态、低温(950℃)煅烧实验,若将其置于麦窑的动态、高温(1050℃)工况下,则方解石会在煅烧带因高温分解爆裂、物料间的磨擦撞击下
碎裂,并在石灰冷却风的作用下风化成粉(既使有块状方解石灰出窑,也会在后步提升、运输、筛分、入仓过程中碎裂成小粒或粉状)。
5、方解石在煅烧带碎裂后也会局部气路堵塞,使石灰窑内热气流分布不均、窑压升高而不利于优质、低耗、高效生产,因此应严格进厂原材料控制,杜绝方解石和其他杂石进窑,以充分发挥石灰窑的技术优势。
由木醋液制醋酸钙镁盐类环保型融雪剂研究_许英梅
第47卷第4期2007年7月大连理工大学学报Journal of Dalian University of TechnologyVol .47,No .4Jul .2007文章编号:1000-8608(2007)04-0494-03收稿日期:2006-06-12; 修回日期:2007-04-28.基金项目:辽宁省自然科学基金资助项目(20052199).作者简介:许英梅*(1964-),女,副教授,E-mail :x ym @.由木醋液制醋酸钙镁盐类环保型融雪剂研究许英梅*1, 张秋民2, 姜慧明1, 张树彪1( 1.大连民族学院生命科学学院,辽宁大连 116600;2.大连理工大学化工学院,辽宁大连 116012)摘要:利用生物质(麦秸杆、木屑等)气化、干馏过程中的废液——木醋液与白云石粉为原料,通过转化、脱色、蒸发结晶等过程,制备出白色低成本的醋酸钙镁盐(CM A)类环保型融雪剂.同时用分光光度法研究了用活性炭进行吸附脱色的工艺条件,其最佳脱色条件为温度30~35℃,时间40~60min ,实际生产中吸附剂活性炭用量为每m L 木醋液转化液0.07~0.1g.经系统研究,提出了如下工艺路线:将废液转化为醋酸钙镁盐—滤液用活性炭脱色—浓缩或结晶.实验表明,由木醋液制CM A 类环保型融雪剂的方法,不仅可为道路除冰雪提供一种低成本的生产路线并根除氯害,同时可为这类生物质废液的治理提供一个变废为宝的新途径,对生物质资源的有效利用有重要意义.关键词:木醋液;环保型融雪剂;吸附脱色中图分类号:X784文献标识码:A0 引 言生物质废料(麦秸杆、木屑等)干馏热解制燃料气过程中,产生大量的废液,俗称木醋液.它的颜色较深(黑褐色),其醋酸含量可达6%~12%,另外还含有少量的丙酸(约0.6%)、甲酸、苯酚、焦油等[1~4].由于生物质能消耗不会导致CO 2排放净增加,又是可再生能源,联合国粮农组织认为,生物质能有可能成为未来可持续发展能源系统的主要能源.这表明木醋液废水将是一种很有发展前景的低成本醋酸来源[5~7].而我国目前是将其作为回收废料直接出售给国外(或国内),并没有充分利用它的价值.环保醋酸钙镁盐(CM A)是国际公认的绿色化学品,对钢铁桥梁的腐蚀性很小,可延长桥梁、道路的使用寿命,对花草树木也无危害,而且具有更低的融雪极限温度[8~10].本文首次提出利用生物质能源废液木醋液作为低成本的醋酸来源制取CM A 类环保型融雪剂,并系统研究其制备的工艺方法.1 实验部分1.1 C MA 融雪剂的制备取定量已知酸含量的木醋液,分别加入过量 5%(摩尔)的氧化钙和氧化镁粉末(或直接加入白云石粉),搅拌混匀,在室温下反应30~50min(pH=8.5左右);过滤除去不溶物,得到黑色或者深褐色的滤液(木醋液转化液);按照每m L 木醋液转化液0.07~0.22g 活性炭的比例加定量活性炭粉(HG3-1290-80),在30~35℃的恒温水浴振荡器中脱色40~60min,过滤得到无色(或淡黄色)滤液,将滤液蒸发结晶(或浓浆喷雾干燥)分别得到以醋酸钙(镁)盐为主的低碳混合羧酸钙(镁)盐,将镁盐与钙盐按比例混合,即得到固体CM A 融雪剂(由白云石粉直接得到混合物CM A).将滤液蒸发浓缩至固含量为30%左右时,即得到相应的液体CM A 融雪剂.1.2 脱色工艺实验使用恒温水浴振荡器(SHZ-82)进行脱色实验,用分光光度法分别测定将木醋液直接脱色后的吸光度值和将木醋液转化液(用氧化钙和氧化镁将木醋液转化为醋酸钙镁盐)脱色后的吸光度值,确定脱色方法.在不同条件下(温度、时间、活性炭用量)脱色,测定吸光度值,优化脱色工艺.1.3 分析方法木醋液中酸的浓度测定采用酸度计法,使用 PHS-2C 型酸度计.融雪剂中醋酸钙镁盐的结构分析和产品验证采用红外光谱仪(Ava tar 370)和X 射线衍射仪(D /Max 2400)进行分析.2 结果与讨论2.1 醋酸钙(镁)盐的结构分析与产品性能将制得的固体融雪剂产物,分别进行红外光谱分析和X 射线衍射光谱分析,并结合化学方法证明了产物中醋酸钙镁盐(CM A)的存在.以钙盐为例,对应的光谱如图1、2所示.图1中,1600.3cm -1处的强吸收峰和1417.2cm -1处的中强吸收峰表征了产物中羧酸盐的存在.图2中,醋酸钙的典型衍射谱线表征了产物中醋酸钙的结构特征,另外还含有少量的丙酸钙,是由于木醋液中含有0.65%左右的丙酸.以上结果表明,以木醋液为原料,用本文的工艺方法制得的融雪剂是以醋酸钙(镁)盐为主要成分的低碳混合羧酸钙镁盐.分别在可调温冰柜和冬季雪地上进行了融雪性能实验,结果表明了其优异的融雪性能,与雪的最低共熔点可达-34℃.图1 产物红外光谱图Fig.1 IR spect rum of product图2 产物X 射线衍射谱Fig.2 X-ray diffractio n cha rt o f product2.2 不同脱色工艺对脱色效果的影响本文所用木醋液主要是由废木屑、槐树枝、麦秸秆等废植物干馏所得,其化学组成如下:乙酸(10.51%)、甲醇(5.0%)、丙酸(0.65%)、甲酸(0.3%)、丙酮(0.85%)、甲醛(0.45%)、糠醛(0.40%)、苯酚(0.9%)等.其中可被利用的主要是含量较大的乙酸,另外苯酚是导致木醋液颜色较深的原因.苯酚在空气中因被氧化很快变成粉红色,逐渐会变为深棕色(共轭体系的醌式结构,或部分聚合形成焦油).活性炭(HG3-1290-80)具有非极性表面,为疏水性和亲有机物的吸附剂,比表面积可达1500m 2/g.活性炭吸附溶质的量与溶质在溶剂中的溶解度有关,溶解度越小,越易被活性炭吸附,有机物在水中的溶解度随分子链增加而减小,而吸附容量是随相对分子质量增加而增加.活性炭作为非极性吸附剂,可以在极性溶液中吸附非极性或极性小的溶质.活性炭处理废水时,对芳香族化合物的吸附效果较脂肪族化合物好;在同系统中,活性炭吸附大分子有机物较小分子有机物好.直接将木醋液用活性炭在不同条件下进行脱色,脱色效果不明显,而且脱色后的木醋液颜色易变深,吸光度值如表1所示(表中数据为脱色液稀释4倍后的吸光度值).而先将木醋液转化为醋酸钙镁盐(CM A),过滤后得到木醋液转化液后,再进行脱色,相同条件下得到较理想的脱色效果,而且在室温下脱色也较容易,脱色后的溶液颜色较稳定,吸光度值如表2所示(表中数据为脱色液稀释4倍后的吸光度值).这是因为直接脱色时,木醋液中溶解度较小的聚合物类大分子优先占据了活性炭的内孔,影响了吸附能力,溶液中剩余的未被吸附的苯酚放置后容易被氧化而变色.木醋液转化为醋酸钙镁盐后的过滤液中由于离子效应大大降低了大分子的溶解度,滤液中的大分子很少,保证了活性炭的吸附能力.表1 50m L 木醋液在不同条件下脱色吸光度值Ta b.1 Absor ba nce of py ro lig neous liquid (50mL )under differ ent co nditio nsm /g t /℃ 25 30 35 40 3.00.8700.8000.7820.7903.50.8000.7000.6800.6904.00.7500.7000.6500.680 注:m 代表活性炭的用量由表2中木醋液转化液在不同条件下的脱色吸光度值可以看出,将50m L 木醋液转化液进行脱色,随着活性炭用量的增加,吸光度值不断减小,使用 3.5g (35℃)(4.0g (30℃))活性炭脱色40~60min,即可得到较好的脱色效果(脱色495 第4期 许英梅等:由木醋液制醋酸钙镁盐类环保型融雪剂研究液基本无色或淡黄色).即最佳脱色条件为吸附剂活性炭用量为每m L木醋液转化液0.07~0.1 g,脱色温度30~35℃,脱色时间40~60min.表2 50m L木醋液转化液在不同条件下的脱色吸光度值Ta b.2 Absor ba nce of pyr olig neo us conv e rsio n liquid (50m L)under different co nditionsm/gt/℃ 25 30 35 40 3.00.6850.3850.2880.4103.50.3700.1550.0540.0984.00.1280.0410.0300.0683 结 语本文首次利用生物质废料(麦秸杆、木屑等)干馏热解制燃料气过程中产生的醋酸废液——黑色的木醋液作为低成本的醋酸来源,制得了近乎白色的低成本CM A类环保型融雪剂,方法简单可行.经系统研究,提出了先转化后脱色的工艺路线.由生物质废液制CM A类环保型融雪剂,可为道路除冰雪提供一种低成本的环保型融雪剂,对生物质资源的有效利用有重要意义.参考文献:[1]王成稿.除去基础木醋液所含有害成分的方法:韩国公开特许公报,特2000-0001074[P].2000-01-15 [2]吴哲洙,王思宏,崔香兰,等.木醋液精制方法的探讨[J].延边大学学报(自然科学版),2003,29(3):203-207[3]O T SU K A Y,K AN ET A K E A.Antifungal w oodvinega r:JP11050061[P].1999-02-23[4]K AN E T AK E T,K AN ET A K E A.Remo va l ofphenol fro m py ro lig neous a cid:JP10088145[P].1998-04-07[5]袁振宏,吴创之,马隆龙,等.生物质能利用原理与技术[M].北京:化学工业出版社,2005[6]李惠萍.世界各国重视开发和利用生物质能[J].能源技术,1997,4:59-60[7]王革华.我国生物质能利用技术展望[J].农业工程学报,1999,4:21-22[8]SA N T A G A T A M C,CO L L EP ARD I M.The effecto f CM A deice rs o n concre te pro perties[J].C ement and Concr Res,2000,30(9):1389-1394[9]BEN S T ED J.Chemical effec ts on cem ent mo rta r ofcalcium mag nesium acetate as a deicing ag ent[J].Cement and C oncr Res,1996,26(4):637-639 [10]秦炜,赵音延,戴猷元.醋酸钙镁盐的应用及开发[J].现代化工,2000,20(9):61-63Preparation of environment friendly calcium-magnesiumacetate deicers from pyroligneous liquidXU Ying-m ei*1, ZHANG Qiu-min2, JIAN G Hui-m ing1, ZH ANG Shu-biao1(1.Coll ege of Life Sci.,Dalian Nationalities U niv.,Dali an116600,Chi na;2.School of Chem.Eng.,Dali an U niv.of Technol.,Dalian116012,China)Abstract:White low-co st environment friendly calcium-mag nesium acetate(CM A)deicers w ere prepared fro m dolo mite a nd py rolig neous liquid which was g asified and pyroly zed from the biolo gic w astes as wheat stalk,w ood scra ps,etc.by means of conv ersio n,deco lorizatio n,ev apo ratio n a nd crysta llizatio n.The adso rption and decolo rizatio n processes o f py rolig neous liquid by activ e carbon w ere studied by m eans of spectropho tom etric method.The o ptimal deco loriza tion co nditions w ere as follo w s:tempera ture is30-35℃,time is40-60min.In practice,the quantity of activ e ca rbo n w as 0.07-0.1g/m L(pyro lig neous co nv ersio n liquid).After systematic studies,the techno logical routes w ere put fo rwa rd w hich were described a s follo w s:co nversio n of biologic w astes into calcium-mag nesium aceta te—deco lorizatio n of mother liquo r by activ e ca rbo n—co ncentratio n o r crysta llizatio n.The results sho w that CM A deicers made from pyrolig neous liquid can provide a lo w-cost environment friendly deicer to remove snow fro m roads and eliminate the harm of chlorine. Meanw hile,it provides a new way o f treatm ent of such biologic w astes and has g reat significa nce in the effectiv e utiliza tion o f biologic resources.Key words:py roligneo us liquid;environment friendly deicers;adsorptiv e deco lorizatio n496大连理工大学学报第47卷 。
醋酸溶解石灰石
醋酸溶解石灰石石灰石是一种常见的矿石,主要成分是碳酸钙(CaCO3)。
而醋酸是一种含有羧基的有机酸,化学式为CH3COOH。
醋酸和石灰石之间发生反应,可以产生醋酸钙(CH3COO-Ca),并释放出二氧化碳(CO2)气体。
醋酸溶解石灰石的反应过程可以用化学方程式来表示:CaCO3 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O在这个反应中,醋酸将石灰石中的钙离子(Ca2+)取代,形成醋酸钙。
同时,石灰石中的碳酸根离子(CO32-)和醋酸反应生成二氧化碳和水。
醋酸溶解石灰石的反应速率受到多种因素的影响,包括温度、浓度、反应物的比例等。
一般来说,较高的温度和浓度会加速反应速率。
此外,如果醋酸和石灰石的比例不适当,也会影响反应速率。
因此,在实际应用中,需要根据具体情况进行调整。
醋酸溶解石灰石的反应是一个放热反应,即反应过程中会释放出热量。
这是因为醋酸和石灰石之间的化学键能较弱,而形成的醋酸钙和二氧化碳的化学键能较强,所以反应会释放出能量。
因此,在进行醋酸溶解石灰石的实验时,会观察到反应容器温度升高的现象。
醋酸溶解石灰石的应用广泛。
其中一个重要的应用是在建筑行业中。
醋酸溶解石灰石可以用于制备石灰浆,用于砌筑墙壁、地板等。
醋酸钙可以与水中的二氧化碳反应生成碳酸钙,从而固化成坚固的石灰石。
这种石灰石材料在建筑中具有良好的抗压强度和耐久性。
醋酸溶解石灰石还可以用于制备其他化学品。
醋酸钙是一种重要的工业原料,可用于制备醋酸盐、醋酸酐等化学品。
醋酸钙也可以用作食品添加剂,在食品加工中起到调味、抗菌等作用。
总结起来,醋酸溶解石灰石是一种重要的化学反应。
这个反应可以用于制备石灰浆,用于建筑行业中的砌筑工作。
此外,醋酸溶解石灰石还可以制备其他化学品,具有广泛的应用价值。
通过了解和研究这个反应,我们可以更好地利用石灰石资源,推动工业和科技的发展。
O2_CO2气氛下石灰石煅烧及烧结特性研究
O2/CO2气氛下石灰石煅烧及烧结特性研究发布时间:2022-05-13T06:26:36.661Z 来源:《工程管理前沿》2022年第3期作者:俞万荣[导读] 文章主要对气氛下石灰石煅烧及烧结特性加以研究。
俞万荣新疆圣雄电石有限公司新疆维吾尔自治区吐鲁番市 838100摘要:文章主要对气氛下石灰石煅烧及烧结特性加以研究。
研究结果显示,从相应的孔隙率来看,相较于气氛下而言,空气气氛下煅烧所获取的比表面积明显更大,然而气氛下煅烧获取存在更大的最可几孔径。
气氛下,石灰石在1000度的条件下煅烧,相应产物存在最大的比孔容积与比表面积,同时相应的比孔容积与比表面积,会伴随气氛中浓度的加大而有所降低,在较低浓度下降低的速度更快,但在较高浓度下降低的速度会渐渐保持平缓,在进行同样烧结时间的延长以后,相较于空气气氛下,气氛下相应的孔结构受到烧结影响的程度则更小。
关键词:石灰石;煅烧;烧结;气氛;特性引言:炉内喷钙脱硫工艺生产流程中,石灰石会首先进行分解,产生活性的,还会和之间发生反应产生。
石灰石相应的煅烧与烧结特性,会在一定程度上给炉内喷钙相应的脱硫效率与钙利用率造成影响。
对此,针对石灰石煅烧相应的特性加以研究,然后具有一定目的性地针对燃烧工况实施控制是十分关键的。
一、试验样品和仪器所选用的石灰石粉平均粒径是微米,主要包含氧化镁、三氧化二铁和碳酸钙等成分。
应用型差热天平开展石灰石相应的煅烧和烧结试验,应用型氮气吸附仪对石灰石煅烧产物所具有的孔结构特性加以测定,使用型扫描电子显微镜针对硫化后所产生的石灰石颗粒,实施表观形貌相应的分析。
二、试验结果与分析(一)温度给气氛下石灰石煅烧产物相应孔结构造成的影响对燃烧气氛下烟气中所含有的各种成分进行参考,设置=相应的气氛,针对温度不同情况下石灰石煅烧产物比孔容积、孔径实际分布和比表面积等加以测定。
与此同时,针对空气气氛下,煅烧产物孔结构特性加以测定,用以进行比较。
两种不同的气氛下煅烧比孔容积与比表面积及其煅烧温度之间所具有的关系见图一所示。
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有机 钙 ( 醋酸钙 、 酸钙 等 ) 醋 酸/ 酸 调质 法 经济 丙 , 丙 代价 高 的问题仍 然存 在 。
化 工产 品如木 醋 、 酒精 、 制糖 及制 药行业 生产 过
程 中排放 的废液 中含有 一 定 浓 度 的有 机 酸 , 能将 若
这些 廉价 废液 替 代醋 酸/ 酸溶 液 调 质 天然 石 灰石 丙 制备 有机 钙吸 收剂 , 既 能 有效 利用 废 液 中的 有机 则 酸成 分 , 能解 决有 机 钙协 同脱 硫脱 硝 技 术 实 际应 又
公 司所 生 产 的 T A S T 8 1 G / D A 5 e型 热 重 分 析 仪 上 进
行 。试 验 中称 取 1 0±0 1 g样 品 , 别 按 5、0 . m 分 2、
( )石灰石 a
4 / i 0K r n的升 温速 率在 3 3~1 2 a 0 3 3 K范 围 内进行 煅
f e o rp a tsmu t n o sy Ho v r t e hg c n i d p we l n i l e u l. we e ,h i h e o omi c s s wi s r u l f c t r c ia p l a i n r a c o t l e i sy a f ti p a t l p i t . l o e s c a c o
1 试 验 材 料及 方 法
试 验选 用济 南 盘龙 山石 灰 石 , 经研 磨 、 分 , 筛 取
粒 径小 于 7 m用 作试 验物料 , 4 其成 分如 表 1 示 。 所
所 用废 液为 生产木 醋液 过程 中产生 的木 醋废液 , 废
基 金项 目 : 东 省 自然 科 学 基金 ( R 0 9 M0 1 Z 2 0 F O 6 ; 东 大 学 自主 创 新 基 金 ( 0O 2 ) 山 Z 2 0 F 0 ,R 09 9 1 ) 山 2 1 聊 0 3 0
w o i g r h w a temao o o e t ee i tes mpew sh dainc lu c tt. GA rs l o dv e a o st t h jr mp n nst r n h a l a y rt ac m a eae T e ut n s h c h o i
21 0 2生
刘洪 涛等 : 木醋调 质石 灰石 煅烧特 性试 验研 究
第 1期
液 中含 有 3 一 % 的醋 酸 以 及 酚类 等 ( H 值 为 3 % 5 p 左 右 ) 经 检 验 不 含 重 金 属 等 有 害 元 素 。木 醋 调 质 , 石 灰石 的制备 过程 如下 : 取 2 灰 石 与 4 0m 称 0 g石 0 L 的木醋 废液在 恒 温磁 力 搅拌 器上 进 行 调 质反 应 , 调 质 温度 为 3 3 调 质 处理 4 3 K, h后 , 滤 除去 不溶 物 , 过
0 0 8— .7 较 大 范 围 内波动 , 一 步 证 明 了反 应 的 多 阶段 性 与无 定常 性 。 .4 0 2 2 进
关键词 : 醋 ; 质 ; 木 调 有机 钙 ; 烧 煅
Ab t c : r a i c l im s p i a t n i n b c u e o s c p i y o o to s r tO g n c ac u i ad t t e a s fi a abl fc n r l a e o t i t SO a d NO、p o u e y c a — n rd c d b o l
的效 果 , 明采 用有 机 酸 性废 液 调 质 石灰 石 制 取廉 证
价有 机钙 的思路 是可行 的。
原始石 灰石 、 酸钙 、 醋调 质石灰 石在 不 同升 醋 木 温速 率下 的煅 烧 反应 曲线如 图 2所示 。
将 干燥 后的样 品再 次破碎 筛分 至初 始粒径 。为了 比 较木 醋 调质石 灰石 的煅烧 特 性 , 验 中对 分 析纯 醋 试 酸钙 的煅 烧特性 也 做 了相 应研 究 , 纯度 >9 % 。 其 t 8
Ths e p r n t mp e o o t i c e p o g nc c li m h o g h t o f o f ig l s o e b o i x ei me ta t e t d t b a n h a r a i a cu t r u h t e me h d o di n i m y me t n y wo d
地脱 除 烟 气 中的 S 因而 有机 钙 具备 协 同脱 硫脱 O,
硝 的能力 。但是 , 机 钙协 同脱 硫 脱硝 技 术 在 实 际 有
应用 中存 在经济 代价 高 的问题 , 即便是 采用 醋酸/ 丙 酸 调质石 灰 石/ 白云 石/ a O 替 代 纯 度 较 高 的 C ( H)
刘洪涛 , 韩奎 华 , 梦琪 , 辉 , 刘 李 路春 关 ( 山东大学 能 源与 动力工 程学 院 , 山东 济 南 206 ) 5 0 1
摘 要 : 型 有 机 钙 协 同脱 硫 脱 硝技 术在 实 际 应 用 中存 在 经 济 代 价 高的 问题 , 用木 醋 废 液 调 质 处理 石 灰 石 , 得 廉 新 采 制
表 1 石 灰 石 成 分 分 析
项 目
%
C O Mg SO A 2 3 e 0 K 0 N 2 L s a O i2 1O F 2 3 2 a0 os
数值
5 .8 2 6 2 5 0 6 11 .7 .2 .2
木 醋 调质石 灰石煅 烧试 验在 瑞 士 Me l oeo te T l tr d
用 中经 济代 价高 的问题 。木 醋液是 木材 或木材 加工
废弃物、 采伐 剩余 物 以及 森 林 抚育 采 伐 获 得 的枝 桠
和枝 条等炭 材在 干馏 设 备 中干馏 生 产 木 炭 , 出 的 导 蒸 汽气 体混 合物经 冷凝 分离后 得 到的一 种红褐 色液 体副 产品 。现有研 究 就 其 主要 成 分 已达 成共 识 , 认 为它 是一种 以水 和有 机酸为 主 , 同时含 有少量 醇类 、 酮类 、 醛类 、 酚类 和酯类 成分 的复杂 混合 物 。本文采 用廉 价木醋 废液 调质处 理石 灰石 , 图制得醋 酸钙 , 试 并对 调质 产物 的煅烧 特 性 进 行 了研 究 , 以期 为 采 用 有机 酸性废 液调 质石 灰 石 制 得廉 价 有 机 钙 , 应 用 并 于燃 煤 电厂污染 物脱 除提供 理论 指导 。
中 图分 类号 :T 13 X O .
文献 标 识 码 : B
文 章 编 号 :64— 0 9 2 1 )1— 3 17 86 (0 2 0 00—0 4
0 引 言
有机 钙作 为一种 新型钙 基 吸收剂 近年来 备受关 注¨ , 其在煅 烧过 程 中析 出 的碳 氢 类 还 原性 气 体 有 明显 的脱 硝效 果 , 烧 后形 成 的多 孔 C O能 有效 煅 a
21 0 2年 2月
电 力 科
技
与 环
保
第2 8卷 第 1期
木 醋 调 质 石灰 石 煅 烧 特性 试 验 研 究
Ex e i e tsu y o ac n t n c a a t rsi s o i so e mo iid b o i e a p rm n t d n c li ai h r ce itc flme t n d fe y wo d v n g r o
v n g r a r a i a i s e Th p a e c mp st n n lss me s r d b ie a . n o g n c cd wa t . e h s o o io a a y i i a u e y XRD f l son o i me t e mo ie y df d b i
s o h tt e c l ia i n p o e s o df d l s o e c l e r u hy dv d d it h e t g s Th r m i h ws t a h a cn t r c s fmo i i o i e me t n oud b o g l ii e n o t r e s a e . e Av a t e y wa s d t ac lt h e c in or e s d r g c li a i n p o e s a e t g r t s o 2 4 / n r h or s u e o c lua e t e r a t d r u i a cn t r c s th a i a e f o n o n 5, 0. 0 K mi e s e t e y Re ut a c l t d u ig A r mi h o h w t a h e c i n o d r f l s o e mo ie y wo d p c i l . s l c lu a e sn v a e r s o h tt e r a t r e s o i v s t y o me t n df d b o i v n g ri h o v r in r n e 0. ie a t e c n e so a g I一0. r r m . 4 o 0 2 2. ih f r e o f me h ut t g h 。 n 9 we e f O 0 0 8 t . 7 wh c u t r n i h c r d t e m ls a e c ar i a t r t ft e c lia in p o e s o me t n d f d b o ie a . c e i i o h ac n t r c s fl s o e mo ie y wo d v n g r sc o i i Ke r s: o ie a ; d f o g nc c li m ; a cn t n y wo d wo d v n g r mo i y: r a i a cu c lia i o